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1.
毛细管气相色谱法测定室内环境空气中TVOC浓度的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了影响气相色谱法测定室内空气中TVOC(总挥发性有机化合物)浓度的主要因素。采样过程中如流量达不到0 . 5L min ,可通过延长采样时间使最终采样体积达到10L ;采样前延长通风时间使室内外空气充分对流,有利于室内残留污染物质的扩散,能反映重新封闭后有机挥发物1h时段内释放的实际浓度。TVOC各组分的热解吸率与该组分的分子量和极性有关;热解吸率随解吸时间的延长而降低,操作中以1~3min比较合适。将初始柱温从5 0℃提高到70℃,不设停留时间,终止温度从2 5 0℃降为2 30℃,可以将样品分析时间由5 5min缩短到32min而对分析结果几乎没有影响。  相似文献   
2.
气溶胶在采样管中的沉积特性研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
为了正确评价气溶胶在采样管道中的粒子沉积损失,文章通过实验研究确定了采样管道中粒子沉积与有关参数之间的关系。气溶胶粒子粒径为0.04~8.30μm、采样流量为10~30 L/min、采样管道长度为10~35 m。结果表明,当气溶胶粒径约小于1μm时,穿透率随粒径增大而增加,当气溶胶粒径约大于1μm时;穿透率随粒径增加而减小;气溶胶粒子的穿透率随流速增大而增加;气溶胶粒子的穿透率随采样管长增加而减小。  相似文献   
3.
利用气相色谱的毛细管谱柱作为采样管的溶蚀器采样装置被用于测定大气中的多氯联苯和多环芳烃。同时采用溶蚀器法和滤膜-四氯基甲酸乙酯泡沫吸附法采集多氯联苯样品,两种不同的采样方法测得的多氯联苯总浓度经t,检验结果表明,在95%的置信度范围内没有显著的不同,并表明采用溶蚀器装置采样具有较好的测量精度,穿透实验表明气样中80%的多氯联苯被吸附在溶蚀器的前1/4部分,而99%的多氯联苯被吸附在溶蚀器的前3/4  相似文献   
4.
通过在活性炭吸附采样管中定量加入氯苯类化合物标准样品,于大气采样器上模拟采样后测定各组分回收率的方法,研究了实验室常用有机试剂二硫化碳、甲醇、正己烷、苯、乙腈、丙酮等,对活性炭采集大气中氯苯类化合物的解吸性能.实验结果表明,二硫化碳溶剂对氯苯类化合物各组分具有较为高效、稳定的解吸效能,是日常环境监测实践中使用活性炭吸附-气相色谱法测定环境空气和污染源有组织排放废气中氯苯类化合物的较为理想解吸溶剂.  相似文献   
5.
主要通过不同吹扫温度对Tenax-TA解析率的影响,选定180℃吹扫温度,并结合气相色谱法检测室内空气TVOC浓度,对该法的标准曲线、重复性、精密度、准确度进行了验证,效果良好,符合GB50325-2010标准要求.  相似文献   
6.
7.
应用13种醛酮类气体标准物质绘制工作曲线,采用超高效液相色谱-二极管阵列检测器(DAD)测定环境空气中13种醛酮类化合物的含量。使用13种醛酮类气体标准物质作为采样对象模拟大气采样,对2,4-二硝基苯肼(DNPH)采样管反应时间、气体环境温度、采样流量等条件进行优化。以气体标准物质为样本,采样体积设定为5 L,在采样温度为25℃、采样流量为0.5 L/min的条件下进行样品采集。采集完毕后,将采样管密封避光保存150 min,随后进行前处理。实验结果显示,大部分化合物的衍生化反应效率可以达到70%以上。该实验条件下,在25~500 nmol/mol浓度范围内绘制工作曲线,所得曲线线性关系良好,相关系数(r)大于0.995。该工作曲线定量方式适用于环境空气中醛酮类化合物的分析。  相似文献   
8.
样品中的醛酮类化合物与2,4-二硝基苯肼(DNPH)反应生成稳定的腙类衍生物,乙腈洗脱,高效液相色谱分析。丙烯醛和丙酮能较好的分离,精密度、准确度、灵敏度都很高,适合室内、室外及车内空气样品的测定。  相似文献   
9.
电力系统第一根静压平衡型内滤式等速采样管(PND-32型烟道飞灰采样管)自80年代问世以来,受到电厂热试组、中试所的欢迎与支持,获得了广泛应用。该采样管简化了定时烟道采样测试的复杂程序,减轻了劳动强度,受到用户好评,尤其在合尘浓度较低的除尘器出口使用时,效果最佳。其等速精度经西安冶金建筑学院环工系风洞试验室考核为±5%。完全符合设计的要求。PND-32型采样管在含尘浓度较高的除尘器入口使用时,由于受玻纤滤筒的容量限制,一次试验往往需要增加更换滤筒的次数才能完成。加之近几年来大量投产的大容量火电机组的锅炉尾…  相似文献   
10.
根据《煤电节能减排升级与改造行动计划》以及《国家环境保护"十三五"规划纲要》,我国燃煤电厂污染物排放浓度应达到现行燃气锅炉标准,现行颗粒物监测仪器需要进行更新。现在市面上有2种污染源颗粒物采样管可对改造后电厂进行颗粒物采样监测,采用平行实验法对这2种采样管所采集的颗粒物质量结果进行分析,同时使用验证实验分析2种采样管颗粒物采集质量结果产生差异的原因,并对如何提升燃煤电厂颗粒物监测的准确性提出建议。  相似文献   
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