[发明专利]挥发性羰基化合物在线分析装置有效

专利信息
申请号: 201510159874.6 申请日: 2015-04-07
公开(公告)号: CN104807899B 公开(公告)日: 2018-01-02
发明(设计)人: 冯艳丽;陈颖军;王杨君 申请(专利权)人: 上海大学
主分类号: G01N30/02 分类号: G01N30/02;G01N30/20
代理公司: 上海上大专利事务所(普通合伙)31205 代理人: 顾勇华
地址: 200444*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 挥发性 羰基 化合物 在线 分析 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种挥发性有机物检测装置,特别是涉及一种气体中羰基化合物检测装置,应用于空气VOCs检测技术领域。

背景技术

羰基化合物是指分子中含有羰基的一类化合物,包括醛类和酮类,其普遍存在于大气环境中,对人体健康有害,部分羰基化合物如甲醛、丙烯醛等是可疑致癌物。羰基化合物是大气光化学反应过程中活性最强的一类挥发性有机物(VOCs)。理论上,几乎所有的挥发性有机物都能氧化成羰基化合物。羰基化合物同时又是自由基(OH)、臭氧和过氧乙酰硝酸酐(peroxyacyl nitrates, PAN)前体物。因此,环境大气中羰基化合物的分布、来源、迁移转化、对二次有机气溶胶的形成以及对人体健康的影响受到广泛的重视。大气中羰基化合物浓度低、种类多、具有较强的极性和反应活性强,其大气寿命短,不适用常规的挥发性有机物分析仪。因此建立简单、具有选择性的羰基化合物采样和分析方法是实现这一研究的必要手段。

目前羰基化合物的采样分析大多是靠人工采样和离线分析,主要依靠进口仪器,如液相色谱(HPLC)和气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术,主要检测过程为:利用涂有衍生化试剂(如:2,4-二硝基苯阱(DNPH),五氟苯阱(PFPH))的硅胶采样管在野外采集大气环境样品,带回实验室进行样品洗脱和富集,然后利用HPLC或GC-MS进行检测。这类方法对于被检测组分的定性与定量分析较为灵敏(ppb级),是痕量物质检测的首选方法。但是该方法存在很多缺陷:如采样困难,尤其是夜间和特殊天气状况下;在运输与储存过程中容易导致样品污染;样品处理和分析需要消耗大量的有机溶剂;而且离线分析具有明显的滞后性,时间分辨率较低(2-4小时),对于快速变化的大气环境而言,难以满足实时、自动、连续监测的需要。

近年兴起的在线监测 VOCs系统既适用于常规的VOCs又可以检测羰基化合物的仪器有两种,一种是基于样品富集热解析的AMA-GC5000 系列VOC在线色谱分析仪(德国);另一种是质子转移反应质谱仪(PTR-MS,奥地利)。但这些仪器总体来说价格昂贵、维护繁琐,而且主要还是针对常规VOCs的在线监测。因此发展一种操作简便、经济实用、选择性强的挥发性羰基化合物在线监测仪器,对研究大气光化学反应机理、二次气溶胶的形成过程、空气质量控制与改善等方面具有重要的意义,也是亟待解决的技术问题。

发明内容

为了解决现有技术问题,本发明的目的在于克服已有技术存在的不足,提供一种挥发性羰基化合物在线分析装置,装置检测灵敏度高,干扰小,选择性强,成本低,能够对大气环境、点源、面源、以及实验室烟雾箱模拟挥发性有机物光氧化过程产生的羰基化合物进行实时检测,不仅克服了繁琐的样品处理环节,几乎没有溶剂消耗,降低了污染本底,而且提高了时间分辨率,检测周期小于0.5小时。

为达到上述发明创造目的,本发明采用下述技术方案:

一种挥发性羰基化合物在线分析装置,包括电源与程序控制箱、采样与热解析装置和气相色谱/质谱联用仪,电源与程序控制箱内安装有电源开关和PLC控制系统,电源与程序控制箱内的各电器设备还与外部的输入输出装置信号连接,电源与程序控制箱通过电路分别连接到采样与热解析装置和气相色谱/质谱联用仪上,色谱柱长度为25-30米,采样与热解析装置能同时进行挥发性羰基化合物样品的采集和热解析,各采样管安装在面板保温箱内,采样与热解析装置的加热系统能分别控制各采样管的热解析温度,采样与热解析装置的末端气路出口通过绝热管穿过气相色谱/质谱联用仪的进样口直接连接到色谱柱上,隔断了气相色谱/质谱联用仪的进样口的隔垫吹扫和分流,采样与热解析装置由外置的一系列采样管和内置的气体输送系统组成,气体输送系统由多路对应连接各采样管的分支输送管路及对应设置的导流装置组成,电源与程序控制箱的PLC控制系统一方面控制采样和热解析装置中的加热系统,另一方面,PLC控制系统还连接采样和热解析装置中的导流装置,利用PLC系统控制导流装置中的各阀体的开关和工作状态,待测气体样品通过气体样品进口进入采样管,导流装置包括载气瓶和调压阀,控制调压阀使载气瓶中的载气通过载气进口向各采样管中输送,并用调压阀调节所需的载气流量使载气分别将进入采样管中的待测气体和在采样管中热解析出来的待测气体样品吹扫出来,然后分别驱动各路气体进入气体输送系统的后续气路,对从各采样管的出气端流出的待测气体经过采样与热解析装置分别实现热解析,再将经过热解析后的各待测气体分别穿过气相色谱/质谱联用仪的进样口,进入色谱柱进行分析,分析的结果通过输入输出装置实现输出。

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