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Détermination des halocarbures volatils des gaz d'échappement provenant de sources fixes de pollution Échantillonnage en sacs à gaz - chromatographie en phase gazeuse
Date :2025-08-27Lire :0

Gaz d'échappement de source fixe de pollution

Détermination des hydrocarbures halogénés volatils

Échantillonnage de sac à air- chromatographie en phase gazeuse

Base du programme expérimentalHJ 1006 - 2018 réalisé
FABRICATION

Zhihui fabrique un nouvel avenir

Les halocarbures volatils: une menace cachée pour l'environnement et la santé

Hydrocarbures halogénés volatils (Halohydrocarbures volatiles,VHHEn tant que groupe de polluants organiques largement présents dans l'environnement, ils suscitent depuis longtemps une grande attention de la part de la communauté scientifique et des organismes de réglementation environnementale en raison de leur forte volatilité, de leur bioaccumulation et de leur toxicité potentielle. Ces composés sont généralement composés de carbone, d'hydrogène et de chlore, de brome, de fluor et d'autres atomes d'halogène liés par des liaisons covalentes, ont une structure variée et sont largement utilisés dans les solvants industriels, les réfrigérants, les désinfectants et la synthèse de matières premières chimiques.

Avec l'accélération de l'industrialisation et de l'urbanisation mondiales, l'utilisation et les émissions d'halocarbures volatils ont fortement augmenté. Ils peuvent pénétrer dans l'atmosphère, les plans d'eau et l'environnement du sol par le biais d'émissions de gaz d'échappement industriels, de fuites d'eaux usées, d'incinération des déchets, etc., formant ainsi un réseau complexe de pollution multimédiale. Les halocarbures volatils présents dans l'atmosphère participent non seulement à la formation de fumées photochimiques qui affectent la qualité de l'air régional, mais ils détruisent également la couche d'ozone dans la stratosphère et contribuent au changement climatique mondial; Les halocarbures présents dans les plans d'eau et les sols sont transmis dans la chaîne alimentaire par le biais de la bio - enrichissement, ce qui menace la santé humaine. Une partie des hydrocarbures halogénés volatils typiques, tels que le tétrachlorure de carbone, le chlorure de vinyle, etc., ont été approuvés par le Centre international de recherche sur le cancer (IARC), classé comme cancérogène ou présumé cancérogène, une exposition prolongée peut causer des dommages au foie, aux reins et même déclencher des mutations génétiques et des carcinomes.

La méthode de détection des halocarbures volatils dans les gaz d'échappement des sources fixes de pollution est principalement basée sur la technologie de chromatographie en phase gazeuse, voici le processus de détection de base et les points clés (prenez la norme HJ 1006 - 2018 comme exemple).

I. principe d'échantillonnage:

Utilisation de la chromatographie en phase gazeuse (GC), séparation des hydrocarbures halogénés volatils, par un détecteur à Capture électronique (ECD), ou un détecteur de spectrométrie de masse (MS), quantitativement. Halocarbures volatils dans les gaz d'échappement des sources fixes de pollution collecte disponible en sacs à gaz, prélèvement direct, séparation par chromatographie en phase gazeuse, détecteur à capture d'électrons (ECD), la détection, qualitative selon le temps de rétention, quantitative selon la méthode des indices externes.

II. Étapes de détection spécifiques:

1.1GC3900ProChromatographe en phase gazeuse: avec shunt/Entrée d'échantillon sans shunt, détecteur de capture électronique (ECD) et

图片2.png

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1.2 Colonne capillaire en quartz:30 m × 0,25 mm × 1,40 μmLa phase fixe est6%Cyanopropylphényle et94%Diméthylpolysiloxane. D'autres colonnes capillaires équivalentes peuvent également être utilisées.

1.3 Sac à air: polyfluoroéthylène (PVF), matériau ou autre matériau équivalent sac à air.

1.4 Tube d'échantillonnage: verre dur ou polyéthylène. Le diamètre intérieur doit être supérieur à6 mmEt doit être accompagné d'un chauffage à120℃Ci - dessusVeste d'isolation thermique.

1.5 Échantillonneur de poussière de fumée: avec le module de mesure de la teneur en humidité et de la température des fumées, les performances de l'instrument sont conformesHJ/T 48Les exigences.

1.6 Dispositifs de dilution des gaz: précision égale ou supérieure2%- Oui.

1.7 Four: la température peut atteindre130℃, précision±1℃- Oui.

1.8 Injecteur étanche à l'air:1,0 ml- Oui.

1.9 Instruments et équipements couramment utilisés dans les laboratoires généraux.

2. Configuration standard de solution

Série standard pour la formulation de composés cibles tels que le chlorure de méthylène, le dichlorométhane, le tétrachlorure de carbone avec du méthanol ou du disulfure de carbone (par ex.0.1、0.5、1.0、5.0Et,10,0 mg/L), avec soufflage d'azote pour faire un gaz standard.

3. Analyse des échantillons

Échantillon de sac d'air: prise directe1 mlChromatographe à injection de gaz.

Échantillon de tube d'adsorption: l'échantillon est introduit après désorption à l'azote ou élution au solvant.

4. Analyse quantitative

En utilisant la méthode d'étalonnage externe, selon la courbe standard (zone du pic-Concentration) Calcule la concentration de chaque composant dans l'échantillon.

Iii. Courbe des halocarbures fonctionnels

图片3.png


Données analytiques sur les halocarbures volatils

Numéro

nom

Temps de rétention (min)

Zone du pic

Concentration (G / l)

Équation de la courbe de travail

Coefficient de corrélation

1

Chlorométhane

7.4274

28.0904

10.7296

Y = 2,61802X

0.99774

2

Chlorure de vinyle

7.9317

1.3276

11.4169

Y = 0,11628X

0.99377

3

Bromométhane

9.4287

50.9046

1.9993

Y = 25,46135X

0.99828

4

Bromoéthane

15.0699

28.1265

1.8718

Y = 15,02655X

0.99780

5

Chloropropylène

16.4852

25.0450

1.9162

Y = 13,06988X

0.99801

6

Dichlorométhane

17.4304

23.4332

1.9477

Y = 12,03124X

0.99866

7

Chlorobutadiène

22.5481

2.9196

0.1785

Y = 16,35928X

0.99949

8

CHCl₃

26.2339

9.3313

0.0206

Y = 4,53273e2X

0.99750

9

Tétrachlorure de carbone

27.2191

5.9882

0.0027

Y = 2,22959e3X

0.99789

10

1,2 - dichloroéthane

28.1835

37.7265

1.9879

Y = 18,97820X

0.99101

11

Trichloroéthylène

30.1556

15.4139

0.0184

Y = 8,35860e2X

0.99691

12

1,2 - dichloropropane

30.9608

41.7603

1.9850

Y = 21,03791X

0.99060

13

Epoxychloropropane

33.2334

133.8046

8.8767

Y = 15,07375X

0.99359

14

Tétrachloroéthylène

36.3683

7.1837

0.0018

Y = 3,93923e3X

0.99841