
- 2025-01-10 17:02:53非甲烷总烃采样袋
- 非甲烷总烃采样袋是一种专门用于收集大气中非甲烷总烃污染物的采样容器。它通常由高强度、低渗透性的材料制成,以确保采样过程中气体的完整性和稳定性。采样袋设计有密封接口和阀门,便于采样和存储。在使用时,需将采样袋与采样仪器连接,抽取一定体积的空气样品,然后密封保存,以供后续分析测试使用。非甲烷总烃采样袋广泛应用于环境监测、污染源调查等领域,是评估大气环境质量的重要工具之一。
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非甲烷总烃采样袋问答
- 2023-05-11 15:37:19赛默飞空气中非甲烷总烃及苯系物整体解决方案
- 随着国家“双碳”战略的持续推进,环境监测部门对于环境空气和固定污染源的非甲烷总烃及苯系物的检测需求越来越多。同时相关标准也在不断更新之中,其中HJ 1261-2022《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法》也已于2023年1月开始实施。空气中总烃、甲烷、非甲烷总烃测定目前采用HJ 38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》和HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》两个方法实施。赛默飞最xin的Trace1600系列色谱仪采用独特的模块化即时连接进样口、检测器,以其优越的灵活性和稳定性,将苯系物测定和非甲烷总烃检测整合到一台气相色谱仪上,极大地节约实验室运行成本、提高检测效率。配置如下图: (点击查看大图) 一总烃、甲烷和非甲烷总烃测定针对非甲烷总烃检测(NMHC),采用十通阀双定量环,平行双色谱柱汇合到单FID检测器方案,经济实用。配置变色龙软件,提供灵活的报告模板,可以通过编辑公式计算得到非甲烷总烃的质量浓度(以甲烷或以碳计,mg/m3)。zuida程 度的简化工作,方便用户日常分析操作。根据环境保护标准《HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》要求,由低浓度到高浓度依次通过定量环取1 mL气体样品注入气相色谱仪,分别测定总烃、甲烷。色谱条件:进样量:1mL阀箱温度:80℃柱温箱:起始温度60℃,保持11.5,速率:10℃/min,终温:120,保持2min。色谱柱1:Porapak Q 1/8”×2m色谱柱2:Glass Bead 1/8”×1m检测器温度:250℃ 1高浓度NMHC色谱图及标线高浓度NMHC的5个浓度点依次为50, 100, 200, 400, 800 μmol/mol。 高浓度非甲烷总烃标气色谱图如图1: 图1:高浓度总烃及甲烷5个浓度点叠加谱图 高浓度总烃校准曲线,线性相关系数R^2=0.9999 高浓度甲烷校准曲线,线性相关系数R^2=0.9999 2低浓度NMHC色谱图及标线低浓度NMHC的5个浓度点依次为1, 2, 4, 8, 16 μmol/mol。 低浓度非甲烷总烃标气色谱图如图2: 图2:低浓度总烃及甲烷5个浓度点叠加谱图 低浓度总烃校准曲线,线性相关系数R^2=0.9999 低浓度甲烷校准曲线,线性相关系数R^2=0.9999 从实验结果可以得出结论,单检测器非甲烷总烃检测方案具有良好的灵敏度和线性,适用浓度范围广,完全可以满足固定污染源和环境空气非甲烷总烃检测需求。 二空气中苯系物测定根据HJ 1261-2022《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法》,需要检测的苯系物包括:苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、苯乙烯八种物质。方法检出限为0.2 mg/m3~0.6 mg/m3,测定下限为0.8 mg/m3~2.4 mg/m3。采用气袋直接进样即可满足检出限要求。配置用六通进样阀接分流/不分流进样口,接TG-WAX色谱柱,FID检出,可以通过变色龙软件的定制化报告转换为mg/m3。色谱条件:进样量:1mL进样口温度:200℃分流比:2:1色谱柱:TG-WAXMS GC Column 30m x 0.32mm x 1μm柱流速:3mL/minFID检测器温度:240℃ 15 µmol/mol苯系物标准气体谱图如图3: 图3:15 µmol/mol苯系物标准气体谱图 1-苯;2-甲苯;3-乙苯;4-对二甲苯;5-间二甲苯;6-异丙苯;7-邻二甲苯;8-苯乙烯 连续6次进样各组分相对标准偏差RSD在0.97%-2.09%之间。通过信噪比计算,苯的三倍噪音检出限为0.18 mg/m3。实验结果表明本方案可以满足固定污染源废气中苯系物的测定需求。 总 结赛默飞Trace1600系列气相色谱仪以其出色的灵活性和稳定性,可以在一台GC上同时搭载多个应用方法,并可以随时更换不同类型进样口、检测器,满足实验室多任务分析需求,为用户提高效率、节约成本,提供切实可行的方案。
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- 2025-04-02 18:15:13采泥器的采样面积是多少
- 标题:采泥器的采样面积是多少 采泥器作为一种广泛应用于地质勘探、环境监测和水域调查等领域的工具,它的设计和使用在采集泥土样品时具有重要的作用。在进行泥土样品采集时,采样面积的大小直接影响到样品的代表性和性。因此,了解采泥器的采样面积对于确保采集数据的准确性和可靠性至关重要。本文将围绕采泥器的采样面积进行深入探讨,分析其在不同应用场景中的适用性,并提供相关的专业建议,帮助用户更好地理解和选择合适的采泥器。 采泥器的采样面积并非一成不变,而是受到多个因素的影响,包括采泥器的类型、设计尺寸以及所采样的环境等。一般而言,采泥器的采样面积与其开口直径紧密相关。通常,采泥器的开口直径越大,采样面积也相应增大。例如,常见的手动采泥器和机械采泥器的采样面积大致在几平方厘米至几十平方厘米之间。通过对比不同型号的采泥器,用户可以选择适合自己需求的设备,以确保在采集泥土样品时,所采样本能够代表该区域的土壤特征。 对于不同的土壤类型和采样要求,采泥器的采样面积也需要进行调整。在某些高精度环境监测中,采样面积较小的采泥器能够更好地满足局部采样的需求。而在一些大范围的勘探项目中,较大采样面积的采泥器则能够有效提高工作效率,缩短采样时间。因此,选择合适的采泥器时,除了考虑采样面积外,还需要综合评估其采样深度、样品提取的稳定性以及样品的保存条件等。 总结来说,采泥器的采样面积是一个关键参数,它影响着泥土样品的代表性与质量。在选择采泥器时,用户应根据具体的应用需求,结合泥土特性、采样深度等多个因素,合理选择合适的设备。对于专业的勘探人员来说,深入了解采泥器的工作原理和采样面积的关系,是确保工作精度和数据可靠性的基础。
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