-
Электронная почта
sdrnyq@163.com
-
Телефон
13656375202
-
Адрес
Город Теньчжоу, провинция Шаньдун, 2828.
Shandong Ruineng Instrument Co., Ltd
sdrnyq@163.com
13656375202
Город Теньчжоу, провинция Шаньдун, 2828.
Выбросы из стационарных источников
Определение летучих галогенированных углеводородов
отбор проб в газовых мешках- Газовая хроматография.
Летучие галогенированные углеводороды: скрытые угрозы для окружающей среды и здоровья
Летучие галогенированные углеводороды (летучие галогеноуглеводыА,ВХХКак широко распространенная категория органических загрязнителей в окружающей среде, их высокая летучесть, биоаккумуляция и потенциальная токсичность уже давно привлекают большое внимание научного сообщества и природоохранных регулирующих органов. Такие соединения, как правило, состоят из углерода, водорода и хлора, брома, фтора и других галогенных атомов через ковалентные связи, имеют разнообразную структуру и широко используются в таких областях, как промышленные растворители, хладагенты, дезинфицирующие средства и синтез химического сырья.
По мере ускорения процесса индустриализации и урбанизации в мире резко возрастают использование и выбросы летучих галогенированных углеводородов. Они могут попадать в атмосферу, водоемы и почвенную среду через промышленные выбросы, утечки сточных вод, сжигание отходов и т.д., создавая сложные сети загрязнения из нескольких сред. Летучие галогенированные углеводороды в атмосфере не только участвуют в формировании фотохимического дыма, влияя на качество воздуха в регионе, но и разрушают озоновый слой в стратосфере, усугубляя глобальное изменение климата; Галогенированные углеводороды в воде и почве передаются в пищевой цепи через биообогащение, что в конечном итоге угрожает здоровью человека. Некоторые типичные летучие галогенированные углеводороды, такие как тетрахлорметан, винилхлорид и т.п., были использованы Международным агентством по исследованию рака (МАИР)МАРККлассифицируется как канцероген или предполагаемый канцероген, длительное воздействие может привести к повреждению печени, почек и даже вызвать генетические мутации и рак.
Методы обнаружения летучих галогенированных углеводородов в выхлопных газах из стационарных источников загрязнения в основном основаны на технологии газовой хроматографии, ниже приведены основные процессы и точки обнаружения (например, стандарты HJ 1006 - 2018)
Использование газовой хроматографии (ГКВыделение летучих галогенированных углеводородов с помощью детектора электронного захвата (ЭКДМасс - спектрометрический детектор (МС) Количественно. Летучие галогенированные углеводороды в выхлопных газах из стационарных источников загрязнения могут быть собраны в газовых мешках, прямой вход проб, разделение газовой хроматографии, детектор электронного захвата (ЭКД(Тестирование, в соответствии с характеристикой времени удержания, метод внешней шкалы количественно.
1.1GC3900ProГазовая хроматография: с шунтированием/детектор электронного захвата без шунтирования входного отверстия (ЭКД)
1.2 Кварцевый капиллярный столб:30 м х 0,25 мм х 1,40 мкмФиксированная фаза как6%Цианилфенил и94%Диметилполисилоксан. Можно также использовать другие эквивалентные капиллярные колонны.
1.3 Газовые мешки: полифторэтилен (ПВФГазовые мешки из материалов или других эквивалентных материалов.
1.4 Трубы для отбора проб: твердые стеклянные или полиэтиленовые материалы. Внутренний диаметр должен быть больше6 ммК ним следует прилагать нагрев до120℃ВышеТермоизоляционная оболочка.
1.5 Пыльный пробоотборник: имеет модуль для измерения влажности дымового газа и температуры дымового газа, характеристики прибора соответствуютХЖ / Т 48Требования.
1.6 Устройства для разбавления газов: с точностью до или выше2%А.
1.7 Сушилка: температура может достигать130℃Точность±1℃А.
1.8 Газопроницаемые шприцы:1,0 млА.
1.9 Общие лабораторные приборы и оборудование.
Стандартные серии для получения целевых соединений, таких как хлорметан, дихлорметан и тетрахлорметан, из метанола или дисульфида углерода (например,0.1、0.5、1.0、5.0А10,0 мг/л) Сделать стандартный газ путем продувания азотом.
Образец пневматического мешка: взят непосредственно1 млГазопоглощающий хроматограф.
Образец адсорбционной трубки: образец после очистки путем десорбции азотом или растворителем.
Использовать метод внешней шкалы, в соответствии со стандартной кривой (площадь пика)-Концентрация) Расчет концентрации компонентов в образце.