[发明专利]吸附态和游离态VOCs检测装置及工作方法在审
申请号: | 202010592107.5 | 申请日: | 2020-06-24 |
公开(公告)号: | CN111795867A | 公开(公告)日: | 2020-10-20 |
发明(设计)人: | 周培学;牛建军;陈诚;段炼;马乔;刘立鹏 | 申请(专利权)人: | 杭州谱育科技发展有限公司 |
主分类号: | G01N1/22 | 分类号: | G01N1/22;G01N1/24;G01N33/00 |
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地址: | 311305 浙江省杭州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 吸附 游离态 vocs 检测 装置 工作 方法 | ||
本发明提供了吸附态和游离态VOCs检测装置及工作方法,包括分析仪;第一多通阀的第二端口选择性地连通第一端口和第四端口,第三端口选择性地连通第一端口和第四端口;第一端口和第五端口通过管道连通;颗粒物捕集阱的一端适于连通待测物,另一端连通第二端口;第二多通阀的第五端口选择性地连通第六端口和第七端口,第八端口选择性地连通第九端口和第十一端口;所述分析仪连通所述第二多通阀的第十端口,第十端口选择性地连通第七端口;吸附态VOCs捕集阱的两端分别连通所述第二多通阀的第七端口和第八端口;加热模块用于加热所述颗粒物捕集阱和吸附态VOCs捕集阱;泵连通所述第一多通阀的第四端口和第二多通阀的第九端口。本发明具有检测方式多、准确等优点。
技术领域
本发明涉及气体检测,特别涉及吸附态和游离态VOCs检测装置。
背景技术
当前VOCs检测的技术手段,从采样角度分为罐采样,捕集阱采样,溶剂吸收和在线采样,从分析手段来说,有吸附热脱附、光学检测。目前仪器公司均在发展各种技术分析空气中游离态的VOCs(指在空气中自由运动,不被吸附住的VOCs),忽略了大气中存在一部分吸附态的VOCs(指在空气中被颗粒物吸附住的VOCs)。
空气中颗粒物含量高且比表面积大,能够吸附大量VOCs。如Mustafa Odabasi分别采集吸附态和游离态的VOCs,发现沸点越高的物质,吸附态占比也越高,吸附态中异丙基甲苯占总量的近2%,吸附态的SVOCs占比将更高。环境温度变高或气压变低时,颗粒物吸附的VOCs会挥发变成游离态,而环境温度变低,气压变高或空气中灰尘增多时,空气中游离态的VOCs会被吸附转化成吸附态的VOCs。所以仅仅监测游离态的VOCs浓度,不仅没有反应真实的VOCs浓度,检测值往往偏低,VOCs值还随着气相条件波动变化。随着业内对空气监测准确性的不断提高,测定VOCs总量必然成为发展趋势。
从文献报道来看,相关报告少,测定吸附态VOCs的方法比较单一,主要通过泵采样,玻璃纤维膜过滤颗粒物,再将采到的样品塞进石英管,加热解吸分析。测定吸附态VOCs通过吸附管或苏玛罐采样,进行分析。当前的技术方案存在的问题主要是:
1.缺少对吸附态VOCs的关注,检测手段较少,装置简陋;
2.只能通过两套仪器分别测定吸附态和游离态VOCs,系统复杂;
3.人工操作过多,引入很多误差。
发明内容
为解决上述现有技术方案中的不足,本发明提供了一种准确、检测模式多样化的吸附态和游离态VOCs检测装置。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
吸附态和游离态VOCs检测装置,所述检测装置包括分析仪;所述吸附态和游离态VOCs检测装置还包括:
第一多通阀,所述第一多通阀具有多个端口,第二端口选择性地连通第一端口和第四端口,第三端口选择性地连通第一端口和第四端口;所述第一多通阀的第一端口和第二多通阀的第五端口通过管道连通;
颗粒物捕集阱,所述颗粒物捕集阱的一端适于连通待测物,另一端连通所述第一多通阀的第二端口;
第二多通阀,所述第二多通阀具有多个端口,第五端口选择性地连通第六端口和第七端口,第八端口选择性地连通第九端口和第十一端口;所述分析仪连通所述第二多通阀的第十端口,第十端口选择性地连通第七端口;
吸附态VOCs捕集阱,所述吸附态VOCs捕集阱的两端分别连通所述第二多通阀的第七端口和第八端口;
加热模块,所述加热模块用于加热所述颗粒物捕集阱和吸附态VOCs捕集阱;
泵,所述泵连通所述第一多通阀的第四端口和第二多通阀的第九端口。
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