[发明专利]在线全自动大气雾霾化学组分分析装置及分析方法在审
申请号: | 201710399901.6 | 申请日: | 2017-05-31 |
公开(公告)号: | CN106970139A | 公开(公告)日: | 2017-07-21 |
发明(设计)人: | 张雅萍 | 申请(专利权)人: | 张雅萍 |
主分类号: | G01N27/62 | 分类号: | G01N27/62;G01N30/02 |
代理公司: | 苏州市港澄专利代理事务所(普通合伙)32304 | 代理人: | 马丽丽 |
地址: | 215600 江苏省苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 在线 全自动 大气 化学 组分 分析 装置 方法 | ||
技术领域
本申请涉及大气雾霾分析,特别是涉及一种在线全自动大气雾霾化学组分分析装置及分析方法。
背景技术
大气雾霾对于人体身体健康,大气能见度,酸沉降,和气候变化都有显著影响。理解雾霾的来源十分依赖于先进的大气雾霾检测仪器。雾霾的化学成分十分复杂,主要包含硫酸盐,硝酸盐,铵盐,成千上万的有机物,无机碳,金属元素等等。复杂的成分对于雾霾的监测分析是个很大的挑战。监测技术有离线和在线监测之分。离线监测即传统的分析方法。它将大气雾霾颗粒物采集在滤膜上。随后,将滤膜(样品)进行预处理并用GC-MS或HPLC-MS等分析方法进行监测。离线监测的缺点:1.样品预处理会增加分析结果的误差;2.样品的周期比较长,导致无法扑捉到大气雾霾成分在时间上的变化,进而无法进行正确的源解析。然而,在线监测技术可以弥补这两个缺点。气溶胶质谱技术是最近二三十年发展迅速的在线监测大气雾霾的技术。其中,ATOFMS1,2和AMS3是比较广泛使用的二种技术。ATOFMS主要用于在线监测有机碳,无机碳,矿尘,金属元素等。它的优点是能监测单个颗粒物的化学成分。它的缺点是定量差。AMS主要用于监测大气雾霾颗粒中的大部分的有机物和无机盐。它较之于ATOFMS的优点是定量好,但无法监测到无机碳和金属元素。同时,ATOFMS和AMS还无法将成千上万的有机物进行有效分离并检测。这使得精准源解析成为一个难题。在线监测技术相对于离线监测也有它的缺点,那就是价格昂贵,并会产生大量的数据,这使数据分析变得很有挑战。
总之,在线监测技术将成为未来发展的趋势。在现有的广泛使用的在线监测技术ATOFMS和AMS中,缺点之一是造价高。它们都使用真空系统,使得造价成本昂贵。缺点二是在这两种仪器中,任何一个都无法全面的定量的监测大气雾霾的组分。缺点三是这两种在线仪器无法对成千上万的有机物进行分离和检测,这是精准源解析的一个极大障碍。
发明内容
本发明的目的在于提供一种在线全自动大气雾霾化学组分分析装置及分析方法,目标就是要解决现有在线监测技术中的三大缺点,一是降低成本,二是能全面的定量的在线自动监测大气雾霾中的组成成分,三是对大气雾霾中成千上万的有机物实现分子级别的分离,为精准源解析提供有力证据。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
本申请实施例公开了一种在线全自动大气雾霾化学组分分析装置,包括:
样品收集装置,包括主管、副管,所述副管一端连通于大气,另一端设置有滤膜并延伸至所述主管底部,所述主管与副管之间密封连接,所述副管连通于大气的一端安装设置有第一阀门,所述主管底部连接设置有抽真空装置;
温控箱,所述主管位于所述温控箱内;
废气排放管,连通于所述副管,并设置有第二阀门;
进样管,连通于所述主管,开设于所述滤膜与所述抽真空装置之间,并设置第四阀门,所述进样管通向质谱仪或者气相色谱质谱联用仪;
惰性载气系统,包括第一支路与第二支路,所述第一支路通向所述副管,所述第二支路通向所述主管,所述第二支路开设于所述进样管与所述抽真空装置之间。
优选的,在上述的在线全自动大气雾霾化学组分分析装置中,所述抽真空装置设置有第三阀门。
优选的,在上述的在线全自动大气雾霾化学组分分析装置中,所述主管为石英主管,所述副管为石英副管,所述滤膜为石英滤膜。
优选的,在上述的在线全自动大气雾霾化学组分分析装置中,所述主管底部形成有石英多孔支架,所述滤膜位于所述石英多孔支架上。
优选的,在上述的在线全自动大气雾霾化学组分分析装置中,所述副管包括相互连通的第一支管与第二支管。
优选的,在上述的在线全自动大气雾霾化学组分分析装置中,所述第一支路与第二支路分别设置有第一流量控制器与第二流量控制器。
优选的,在上述的在线全自动大气雾霾化学组分分析装置中,所述第一阀门、第二阀门、第三阀门均为球阀。
相应的,还公开了一种在线全自动大气雾霾化学组分分析方法,包括以下步骤:
S1,打开第一阀门与第三阀门,关闭第二阀门、第四阀门,第一流量控制器控制第一支路流量为0,第二流量控制器控制第二支路流量为0,打开所述抽真空装置,滤膜采集大气样品;
S2,关闭第一阀门、第二阀门、第三阀门,打开第四阀门,第一流量控制器控制第一支路流量为0.2升/分钟,第二流量控制器控制第二支路流量为0,控制温控箱逐渐升温,直至滤膜上收集的样品不再气化;
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