氫火焰離子化檢測(FID)
應用監測對象:THC、TVOC、NMTH對碳氫有機物響應十分靈敏,線(xiàn)性范圍寬,穩定性強,而且結構簡(jiǎn)單、使用維護方便,已廣泛應用于VOCs總量的監測,煙氣中的氧氣,水分以及含氮、氧或鹵素原子的有機物均會(huì )對測試造成干擾和影響。
光離子化檢測(PID)
應用監測對象:THC、TVOC檢測器體積小巧,無(wú)需輔助氣體,常用于現場(chǎng)便攜儀器使用;主要用于室內環(huán)境監測、應急監測、危險/泄漏氣體預警,污染源追蹤中TVOC含量的監測分析。PID能檢測響應的VOCs種類(lèi)和所使用的紫外燈能量有關(guān),對不同化合物的響應系數也不同,對一些短鏈烷烴響應極低甚至無(wú)法檢測到。
催化氧化—非分散紅外吸收(NDIR)
應用監測對象:THC技術(shù)穩定性和靈敏度不高,易受共存干擾物的影響,且在催化氧化過(guò)程中往往存在催化劑中毒、轉化不完全、轉化效率低等問(wèn)題,因此目前在實(shí)際應用中并不多見(jiàn)。
氣相色譜(GC)-FID/PID/質(zhì)譜(MSD)
應用監測對象:THC、TVOC、NMTHC、VOCs組分檢測靈敏度高,選擇性強,可監測TVOC和VOCs單個(gè)組分,可同時(shí)分析多個(gè)組分;這一在線(xiàn)監測技術(shù)在歐美日韓等已有廣泛應用,并在我國部分經(jīng)濟發(fā)達城市得到引進(jìn),取得了良好的效果。不足之處是樣品檢測周期相對較長(cháng),響應速度相對較慢,另外配置不同檢測器其檢測分析的組分數、靈敏度、選擇性以及準確度和設備維護量差異較大。
傅立葉變換紅外光譜(FTIR)
應用監測對象:VOCs組分檢測技術(shù)成熟,檢測VOCs種類(lèi)較多,可同時(shí)分析多個(gè)組分;現場(chǎng)測量檢測周期短,響應時(shí)間快;但其檢測分析的靈敏度一般較色譜技術(shù)低,且光學(xué)器件維護成本高、維護量較大。
差分吸收光譜(DOAS)
應用監測對象:VOCs組分(苯系物)檢測技術(shù)成熟,可同時(shí)分析多個(gè)組分;一般現場(chǎng)采取非接觸式直接連續測量,無(wú)需預處理,氣體不失真,響應時(shí)間很快,可實(shí)現測量光路區域內的在線(xiàn)監測;但其檢測分析的靈敏度一般較色譜技術(shù)低,檢測VOCs種類(lèi)有限,目前主要是苯、甲苯等苯系物。
離子遷移譜(IMS)
應用監測對象:VOCs組分檢測靈敏度高,相比于質(zhì)譜技術(shù)不需要真空系統,儀器結構簡(jiǎn)單,成本較低,可測量濃度低、腐蝕性高的氣體;但該技術(shù)特異性差,可測量VOCs種類(lèi)有限,干擾化合物較多。目前,IMS作為便攜式監測儀在應急監測、食品安全監測等領(lǐng)域有所應用。
調諧激光吸收光譜(TDLAS)
應用監測對象:CH4等檢測靈敏度高,選擇性強,干擾很小;現場(chǎng)采取非接觸式直接連續測量,無(wú)需預處理,氣體不失真,響應時(shí)間很快,實(shí)時(shí)性強,可實(shí)現測量光路區域內的線(xiàn)監測;該技術(shù)單一光源一般只能完成單一組分測量。
在技術(shù)要求中規定“本次建設以“非甲烷總烴(NMHC)”作為揮發(fā)性有機物連續監測綜合控制指標,須選擇采用火焰離子法(FID)檢測技術(shù)的設備?!被鹧骐x子法檢測技術(shù)用到的檢測設備有什么獨特之處呢,以氫火焰離子化檢測器為例。它是典型的破壞性、質(zhì)量型檢測器,是以氫氣和空氣燃燒生成的火焰為能源,當有機化合物進(jìn)入氫氣和氧氣燃燒的火焰,在高溫下產(chǎn)生化學(xué)電離,電離產(chǎn)生比基流層高幾個(gè)數量級的離子。在高壓電場(chǎng)的定向作用下,形成離子流,微弱的離子流經(jīng)過(guò)高阻放大,成為與進(jìn)入火焰的有機化合物量成正比的電信號,以此可以根據信號的大小對有機物進(jìn)行定量分析。
其主要特點(diǎn)是對幾乎所有揮發(fā)性的有機化合物均有響應,對所有徑類(lèi)化合物(碳數≥3)的相對響應值幾乎相等,對含雜原子的烴類(lèi)有機物中的同系物(碳數≥3)的相對響應值也幾乎相等。這給化合物的定量帶來(lái)很大的方便,而且具有靈敏度高(10-13~10-10g/s),基流小(10-14~10-13A),線(xiàn)性范圍寬(106~107),死體積(≤1μL),響應快(1ms),可以和毛細管柱直接聯(lián)用,對氣體流速、壓力和很度變化不敏感等優(yōu)點(diǎn),所以成為應用最廣泛的氣相色譜檢測器。
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