[发明专利]甲烷和非甲烷总烃的分析系统及其分析方法有效
申请号: | 201910713706.5 | 申请日: | 2019-08-02 |
公开(公告)号: | CN110412190B | 公开(公告)日: | 2021-09-03 |
发明(设计)人: | 敖小强;张云;张英平;孙焕斌 | 申请(专利权)人: | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
主分类号: | G01N30/68 | 分类号: | G01N30/68;G01N30/06 |
代理公司: | 北京律和信知识产权代理事务所(普通合伙) 11446 | 代理人: | 张羽;段梦凡 |
地址: | 102206 北京市昌*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 甲烷 分析 系统 及其 方法 | ||
1.一种甲烷和非甲烷总烃的分析系统,其特征在于,包括:两位十通阀、两位六通阀、定量管、抽气泵、高碳吸附单元、低碳分离单元和氢火焰离子化检测器,所述分析系统通过多通道进样阀形成可切换的第一状态、第二状态和第三状态;
所述两位十通阀设有十个接口,分别为第一接口、第二接口、第三接口、第四接口、第五接口、第六接口、第七接口、第八接口、第九接口和第十接口,所述两位六通阀设有六个开口,分别为第一开口、第二开口、第三开口、第四开口、第五开口和第六开口,
所述定量管设有相对的两端分别连接所述两位十通阀的第一接口和第八接口;
所述抽气泵连接所述两位十通阀的第十接口;
所述高碳吸附单元设有相对的进样端和出样端,所述进样端连接所述两位六通阀的第六开口,所述出样端连接所述两位六通阀的第三开口;
所述低碳分离单元设有相对的进样口和出样口,所述进样口连接所述两位十通阀的第四接口,所述出样口连接所述两位十通阀的第六接口;
所述氢火焰离子化检测器连接所述两位十通阀的第五接口和所述两位六通阀的第五开口;
当所述分析系统处于第一状态时,所述定量管经所述两位十通阀连接所述抽气泵,所述低碳分离单元经所述两位十通阀反向连接所述氢火焰离子化检测器,所述高碳吸附单元处于两端封闭状态,
当所述分析系统处于第二状态时,所述定量管经所述两位十通阀和两位六通阀依次正向连接所述高碳吸附单元、所述低碳分离单元和所述氢火焰离子化检测器,
当所述分析系统处于第三状态时,所述高碳吸附单元经所述两位六通阀反向连接所述氢火焰离子化检测器,所述低碳分离单元经所述两位十通阀反向连接所述氢火焰离子化检测器。
2.根据权利要求1所述的分析系统,其特征在于,
还包括温控装置,所述温控装置用于调节所述高碳吸附单元的温度。
3.根据权利要求2所述的分析系统,其特征在于,
所述高碳吸附单元为石英玻璃管,所述石英玻璃管外缠绕加热材料,所述石英玻璃管内填充选自石墨化碳黑、活性炭、碳分子筛和Tenex色谱填料中的一种或多种;或
所述高碳吸附单元为固定相组分为6%氰基丙基苯基和94%二甲基聚硅氧烷的金属开管柱;或
所述高碳吸附单元为调制柱。
4.根据权利要求2所述的分析系统,其特征在于,
所述低碳分离单元为不锈钢柱,所述不锈钢柱内填充高分子多孔微球,所述高分子多孔微球选自GDX-502、GDX-104 和Propark Q中的一种或多种;或
所述低碳分离单元为多孔层开口管分子筛柱。
5.一种采用权利要求1-4任一所述分析系统的分析方法,其特征在于,包括:
取样:切换所述分析系统至第一状态,所述抽气泵抽取样气进入所述定量管,载气反向通过所述低碳分离单元进入所述氢火焰离子化检测器;
进样:切换所述分析系统至第二状态,载气带着所述定量管中的样气依次正向通过所述高碳吸附单元和所述低碳分离单元,所述样气中的高碳烃组分停留在所述高碳吸附单元,所述样气中的剩余组分在所述低碳分离单元进行分离,分离后的组分分别进入所述氢火焰离子化检测器进行检测;
低碳总烃反吹:当所述样气中的氧气/氮气、甲烷分离完成后,切换所述分析系统至第一状态,载气反向通过所述低碳分离单元,将仍停留在所述低碳分离单元的剩余低碳烃组分反吹形成合峰,进入所述氢火焰离子化检测器进行检测;
高碳总烃反吹:当所述剩余组分检测完成后,切换所述分析系统至第三状态,加热所述高碳吸附单元,载气反向通过所述高碳吸附单元,将停留在所述高碳吸附单元的高碳烃组分反吹形成合峰进入所述氢火焰离子化检测器进行检测。
6.根据权利要求5所述的分析方法,其特征在于,在所述高碳总烃反吹前,还包括步骤高碳总烃锁存:当所述剩余组分检测完成后,切换所述分析系统至第一状态,加热所述高碳吸附单元。
7.根据权利要求6所述的分析方法,其特征在于,在所述高碳总烃反吹和所述高碳总烃锁存中,所述高碳吸附单元的加热温度为180℃~350℃。
8.根据权利要求5-7任一所述的分析方法,其特征在于,所述载气为惰性气体。
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