[发明专利]一种颗粒物有机化学组分在线测量系统及方法有效
申请号: | 201610847023.5 | 申请日: | 2016-09-23 |
公开(公告)号: | CN106290688B | 公开(公告)日: | 2017-11-14 |
发明(设计)人: | 蒋靖坤;周伟;任海霞;薛墨;官晓胜;郝吉明 | 申请(专利权)人: | 清华大学;雪景电子科技(上海)有限公司 |
主分类号: | G01N30/88 | 分类号: | G01N30/88 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司11246 | 代理人: | 陈波 |
地址: | 100084 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 颗粒 有机化学 组分 在线 测量 系统 方法 | ||
1.一种在线测量颗粒物有机化学组分的方法,其特征在于,所述方法使用颗粒物有机化学组分在线测量系统进行,该系统依次经过采样模式、吹扫模式、热脱附模式、分析模式和降温模式,对颗粒物进行在线捕集并测量其中有机化学组分的含量,从而实时得到颗粒物有机化学组分浓度;所述五种工作模式运行一个周期的时间为30分钟至60分钟;其中采样模式运行时间为10分钟至40分钟,吹扫模式运行时间为3分钟,热脱附模式运行时间为7分钟,分析模式运行时间为5分钟,降温模式运行时间为5分钟;
该系统中切割器(1)依次经过活性炭扩散管(2)和扩散干燥管(3)与第一电动三通阀(4)的A接口连接,第一电动三通阀(4)的B接口与收集-热脱附装置(5)的入口连接,第一电动三通阀(4)的C接口与供气及气路压力控制系统(11)连接;收集-热脱附装置(5)的采样出口与第二电动三通阀(6)B接口连接,第二电动三通阀(6)的A接口与采样泵(7)连接,第二电动三通阀(6)的C接口连接大气;收集-热脱附装置(5)的热脱附出口通过保温管路(14)与恒温四通阀(8)的B接口连接,恒温四通阀(8)的A接口通过堵头堵死,恒温四通阀(8)的D接口与供气及气路压力控制系统(11)连接,恒温四通阀(8)的C接口通过保温毛细管(13)与低温冷阱(9)的入口连接;低温冷阱(9)的出口与气相色谱(10)的毛细柱入口连接;计算机交互控制系统(12)与第一电动三通阀(4)、收集-热脱附装置(5)、第二电动三通阀(6)、采样泵(7)、恒温四通阀(8)、低温冷阱(9)、气相色谱(10)、供气及气路压力控制系统(11)分别进行电气连接;所述收集-热脱附装置(5)配套有加热组件和降温风机,以实现对收集-热脱附装置(5)的温度控制;
所述方法具体包括以下步骤:
在采样模式下,通过采样泵(7)的抽吸作用,载有待测颗粒物的气流依次通过切割器(1)、活性炭扩散管(2)、扩散干燥管(3)、第一电动三通阀(4)后,在收集-热脱附装置(5)中被捕集;
在吹扫模式下,吹扫气体依次通过供气及气路压力控制系统(11)、第一电动三通阀(4)后对收集-热脱附装置(5)进行吹扫,从第二电动三通阀(6)排出,从而赶走残留在收集-热脱附装置(5)中的气体;
在热脱附模式下,通过收集-热脱附装置(5)的加热组件,使被捕集的颗粒物样品升温至300℃并保持该温度,从而使其中的有机化学组分挥发;同时载气依次通过供气及气路压力控制系统(11)、第一电动三通阀(4)、收集-热脱附装置(5),有机化学组分随载气通过恒温四通阀(8)进入低温冷阱(9),在-40℃的条件下被低温冷阱(9)捕集;
在分析模式下,随着低温冷阱(9)的启动,富集的有机物组分被快速释放出来,同时载气依次通过供气及气路压力控制系统(11)、恒温四通阀(8)、低温冷阱(9),被释放的有机化学组分随载气进入气相色谱(10),由气相色谱(10)对有机化学组分进行分离并检测;在该模式下,收集-热脱附装置(5)中的加热组件保持加热状态,并在吹扫气体的持续吹扫下带走收集-热脱附装置(5)中残留的有机化学组分,避免对下一次测量产生影响;
在降温模式下,通过收集-热脱附装置(5)中的降温风机,将收集-热脱附装置(5)降温至室温,完成一次采样分析循环。
2.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述收集-热脱附装置(5)采用石英滤膜收集颗粒物。
3.根据权利要求2所述方法,其特征在于,所述收集-热脱附装置(5)中,上管路(502)为在圆管下端设锥形口,下管路(503)为在圆管上端设锥形口,石英滤膜位于上管路(502)和下管路(503)之间,并通过连接件(501)连接固定。
4.根据权利要求3所述方法,其特征在于,所述加热组件包括加热棒、热电偶和温控仪;
在下管路(503)锥形口的外圆周连接有支撑平台(504),所述支撑平台(504)上设有开口一(5031)、开口二(5032)和开口三(5033)分别连通至下管路(503)的内部;所述开口一(5031)与保温管路(14)连接;所述开口二(5032)内放置热电偶;所述开口三(5033)内放置加热棒;
热电偶、加热棒和降温风机分别连接至温控仪,温控仪连接至计算机交互控制系统(12)。
5.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述切割器(1)能够分离空气动力学粒径小于2.5微米的颗粒物。
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