大气VOCs在线监测系统联用GC-TOF MS 监测室外大气中VOCs含量
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化工园区大气环境监控预警体系建设及发展趋势发布时间:2021-06-10T07:24:03.179Z 来源:《防护工程》2021年5期作者:武廷勇[导读] 根据化工园区大气环境监控要求、低碳经济时代的发展要求,深入探讨相关的预警体系建设,关注其发展趋势,有利于实现对大气环境污染问题的科学应对,可促进化工园区建设事业发展,体现出监控预警体系的潜在应用价值。
因此,在对化工园区大气环境监控方面的研究过程中,需要给予其预警体系建设及发展趋势分析更多的关注,针对性开展相应的建设工作,满足环保要求,促进化工园区经济的可持续发展。
武廷勇新疆蓝卓越环保科技有限公司新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 830011摘要:根据化工园区大气环境监控要求、低碳经济时代的发展要求,深入探讨相关的预警体系建设,关注其发展趋势,有利于实现对大气环境污染问题的科学应对,可促进化工园区建设事业发展,体现出监控预警体系的潜在应用价值。
因此,在对化工园区大气环境监控方面的研究过程中,需要给予其预警体系建设及发展趋势分析更多的关注,针对性开展相应的建设工作,满足环保要求,促进化工园区经济的可持续发展。
同时,需要提高对监控预警体系功能特性的正确认识,确保其建设有效性。
关键词:化工园区;大气环境;监控;预警体系引言化工园区的模式最早起源于上世纪40年代发达国家,随着生产力和生产规模的高速发展,污染引发的环境事件接连不断,美国、英国等国家早已开展大气实时动态监测系统进行大气污染识别和预报分析研究与实践,以有效预防和及时控制突发性环境污染。
相对而言,我国的大气环境监控预警体系建设起步较晚,目前体系的系统化程度较低,自动监测设备能力较弱,污染模拟和预警水平受限,数据分析及应用匮乏,发挥的作用有限,导致园区环境监测不全面、预警不及时、溯源难以实现。
并且,传统的废气治理大多在企业层面进行,治理不规范、不全面,监督不到位等问题长期得不到有效解决,废气治理工作往往简单粗放,达不到预期效果。
voc在线监测原理及验收标准VOC在线监测是一种用于实时监测环境中挥发性有机化合物浓度的技术。
它主要通过连续采集空气样品并对其进行分析,以获得即时的VOC浓度数据。
以下是关于它的原理及验收标准详细解释。
一、原理:采样:通过使用适当的采样系统,从环境空气中连续采集气体样品。
采样系统通常包括进样口、预处理器和采样管路等组件。
分析:采集到的样品被引入分析仪器中进行分析。
常见的分析技术包括气相色谱法(GC)和质谱法(MS)。
这些方法可以用来识别和定量不同的挥发性有机化合物。
数据处理:分析仪器会生成一个连续的数据流,显示环境中VOC的浓度变化情况。
这些数据可以通过数据处理软件进行记录、分析和可视化。
二、验收标准:精确度和准确度:监测设备应具有足够的精确性和准确性,能够提供可靠的测量结果。
其精确度和准确度应符合相关的国家或地区监测标准或规范。
灵敏度:设备应具有足够的灵敏度,能够检测到环境中低浓度的挥发性有机化合物。
灵敏度通常以低可检测限(MDL)或低可测定限(LOD)来表示。
响应时间:监测设备应具有快速的响应时间,能够提供近实时的数据。
响应时间是指从样品进入系统到设备生成测量结果所需的时间。
数据可靠性:监测设备应具备稳定性和可靠性,能够在长期运行中保持一致的性能表现并提供可靠的数据。
校准和质量控制:设备需要进行定期校准和质量控制,以确保测量结果的准确性和可靠性。
校准应符合相关的校准标准和程序。
综上所述,VOC在线监测通过采样、分析和数据处理等步骤实现对环境中挥发性有机化合物浓度的实时监测。
验收标准涉及精确度、准确度、灵敏度、响应时间、数据可靠性以及校准和质量控制等方面。
这些标准的满足确保了监测设备的可靠性和测量结果的有效性,从而帮助保护环境和人类健康。
大气VOCs自动在线监测技术研究戈燕红,喻继超*(广东盈峰科技有限公司研发部,广东佛山528322)[摘要]挥发性有机物(VOCs)是一种重要的大气污染物,国家已经把它列入到环境空气监测名录中,而我国大气VOCs自动监测技术还不太成熟,与发达国家相比还存在较大差距。
基于此,本文对现有的大气VOCs自动监测技术按方法原理进行了整理分类,并对目前行业内常用的方法进行介绍,探讨了各技术的优缺点,并对不同的方法都进行了详细的比较和分析。
[关键词]挥发性有机物;自动监测;原理;大气[中图分类号]O65 [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2021)05-0211-06Research on Automatic Online Monitoring Technology of Atmospheric VolatileOrganic CompoundsGe Yanhong, Yu Jichao*(R&D Departmentnter Guangdong Infore Technology Co., Ltd., Foshan 528322, China) Abstract: Volatile organic compounds (VOCs) is an important air pollutant, which has been listed in the list of ambient air monitoring.However, The automatic monitoring technology of atmospheric VOCs is not mature, and it is still at the beginning at China. As a result, this paper has sorted out and classified the existing automatic monitoring technologies of atmospheric VOCs according to the method principle, introduced the commonly used methods in the industry, discussed the advantages and disadvantages of each technology, and made a detailed comparison and analysis of different methods.Keywords: Volatile organic compounds (VOCs);;Automatic monitoring technology;Princple;Atmospheric1 概述大气环境中挥发性有机化合物VOCs,是一种具有强烈刺激气味的化学物质,大部分组分对人体健康有直接危害,部分VOC 还会有致癌性[1-2]。
voc在线监测原理VOCs(挥发性有机化合物)是空气中的一类有机化合物,因其易挥发,可能对人体健康和环境产生危害。
因此,VOC在线监测成为了环保监测的重要内容之一。
VOC在线监测使用的仪器通常称为挥发性有机物监测仪。
这种仪器可监测空气中VOCs的浓度,并根据预设的报警值实时报警。
VOC在线监测原理主要包括以下几个方面。
1. 采样器VOC在线监测仪的采样器通常采用活性碳吸附剂,通过吸附空气中的VOCs来采集样品。
活性碳吸附剂具有大量孔隙和表面积,因此可以吸附大量的有机化合物,并能够轻松地释放吸附物质以进行分析。
采样过程中,活性碳吸附剂需要与空气接触,并在吸附的同时保持高速的气流以保证采样的准确性。
2. 气相色谱质谱组合仪(GC-MS)采样器采集的样品需要送到气相色谱质谱组合仪中进行分析。
GC-MS 是一种重要的分析技术,其原理是将混合物中的分子分离为单个组分,然后通过质量光谱对单个分子进行识别。
该技术可分离和鉴定各种化合物,包括有机化合物和挥发性有机物。
3. 软件分析针对GC-MS所产生的数据,VOC在线监测仪会使用一些特定的软件进行数据分析,计算出VOCs的浓度。
这些软件是使用被称为标准参考样品(SRS)的已知VOC浓度进行校准的。
校准后,软件将自动计算吸附剂中的样品浓度,然后将其转换为空气中的VOC浓度。
总之,VOC在线监测利用采样器采集空气中的VOC样品,然后送到GC-MS进行分析,最后使用软件对数据进行处理。
这种监测方式能够为我们提供空气中VOCs的实时数据,并可对VOCs污染进行有效地监控和管理,保护环境和人类健康。
大气挥发性有机物在线自动监测系统技术参数一、功能概述用于实时测量环境空气中的VOCs浓度,系统能分析检测醛类、酮类、醇类、酯类、醚类、烯烃类、苯系物类、烷烃类、卤代烃类、含氧环烷烃类、含氮化合物类等物质。
整套设备应包含气体采集单元、质控单元、气源单元、分析单元、数据采集和传输单元以及其他辅助设备等;一次采样同时分析116种以上挥发性有机化合物。
除能实现实时在线直接进样分析外,还需具备以苏码罐采样,离线分析大气中VOCs的功能。
二、工作条件1、工作电源:220V,50Hz;2、工作温度:操作环境-5℃~50℃;3、工作湿度:操作环境0-90%。
三、性能指标1、整体性能指标整套系统符合HJ1010-2018标准方法中样品采集、分析前处理及标样配制等相关的质量保证的有关要求。
能检出180余种空气中VOC 的化合物,分析灵敏度达亚ppb级,分析检出限为0.1ppbv以下,可实现单针进样分析116种以上挥发性有机物。
(如集成设备可分析117种含甲醛且甲醛测定结果可与独立甲醛在线监设备监测结果可比,提供权威比对测试报告,可加分。
)2、浓缩系统*2.1 设备可用于在线直接分析空气中的116种以上挥发性有机物,同时可用于采样罐、采气袋,采样瓶等进样装置的离线分析(离线分析系统必须满足HJ1010-2019标准);2.2 设备浓缩样品的同时应有效去除气体样品中的H2O、CO2、N2与惰性气体;2.3 能以稳定流速进行采样,每小时累积采样时间应≥30 min,实现一小时全覆盖;2.4 分析周期:24小时全自动采样,分析周期小于等于60min;每天能自动校准所有目标化合物,每个样品能自动插入内标进行校准;2.5 进样体积范围:10-300ml可设定,进样体积精度≤1ml;2.6 进样体积测量方式:EVC电子体积控制或其他等效测量方式,精确定量最小10ml的直接浓缩进样,进样体积10-300ml;2.7 进样方式:在线直接进样、连接苏码罐进样、连接采气袋进样;2.8 重现性:进样量大于50ml时,RSD <3%;*2.9 为避免交叉污染,系统应使用数控阀或等效方式,确保样品位使冷阱与样品完全隔离,浓缩系统最好具备样品预冲洗管路功能,并能测量系统的真实压力,保证精确的进样量;2.10 能通过加压和真空两种方式进行自动检漏,并自动生成检漏报告;*2.11 自动化程度高,标气进口,内标进口,样品进口,空白气进口相互独立,不改变现场气路的情况下,每天可自动运行氮气空白,保证质控标样后的系统洁净度,避免产生交叉污染(须提供至少4路进口的软件截图);2.12 管线材质:预浓缩系统所有管路和接头须经过惰性化的涂覆处理,以分析硫化物及醛酮类化合物,避免残留(需提供第三方检测机构的惰性测试盖章报告);2.13 精密度:进样量大于50ml时,通入5nmol/mol的标气,各个组分的精密度≤10%;2.14 检出限:C2-C5碳氢化合物:≤0.1ppb(1-戊烯)、C6-C12碳氢化合物:≤0.1ppb(甲苯)、卤代烃类挥发性有机物:≤0.1ppb(四氯乙烯)、醛酮类挥发性化合物:≤0.2ppb(丙酮)、苯甲醛≤0.2ppb;2.15 温度范围:传输管线、阀温35-150℃;捕集阱和聚焦阱35-220℃,控制精度为1℃;2.16 软件中内置US.EPA 的TO14,TO15,硫化物以及117种挥发性有机的分析方法;*2.17聚焦阱:独立聚焦阱,为降低色谱图的峰宽,以丙酮为例,1ppb 的浓度,进样体积200ml,丙酮TIC色谱图峰宽应小于0.1min(需提供色谱图及聚焦阱证明材料);2.18 能与各类气相色谱或气相色谱-质谱仪正常联机使用,能与气相色谱或气质联机使用同一台计算机控制且软件相互无冲突,在每次工作前能给气相色谱或气质联机以启动信号且能收到气相色谱或气质的反馈的准备信号,连接GC不占用进样口。
vocs在线监测系统技术要求及检测方法系
列标准解读
VOCs(挥发性有机化合物)在线监测系统是用于监测空气中挥发性有机化合物浓度的一种设备。
以下是关于VOCs在线监测系统技术要求及检测方法系列标准解读的内容:
1. 技术要求:
- 系统应具有高灵敏度和高分辨率,能够准确测量不同类型的挥发性有机化合物。
- 系统应具有稳定性和可靠性,能够长期稳定运行并保持准确度。
- 系统应具有实时监测功能,能够及时反馈监测数据并报警。
- 系统应具有远程监控功能,能够实现远程数据传输和远程控制。
- 系统应具有自动校准和自动校验功能,能够自动调整参数和进行自检。
2. 检测方法:
- 系统采用吸附管采样技术,通过吸附管收集空气中的挥发性有机化合物样品。
- 系统采用气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)进行分析,通过气相色谱分离和质谱检测,定量分析挥发性有机化合物的种类和浓度。
- 系统采用化学发光检测技术,通过化学发光反应检测挥发性有机化合物的浓度。
- 系统采用红外吸收光谱技术,通过红外光谱吸收特定波长的挥发性有机化合物,实现浓度检测。
总的来说,VOCs在线监测系统技术要求高,检测方法多样,可
以根据具体需求选择合适的技术和方法进行监测。
通过不断改进和优化,VOCs在线监测系统将能够更好地服务于环境保护和空气质量监测工作。
vocs检测方法及标准
VOCs 是指挥发性有机物,是形成臭氧和细颗粒物污染的重要前体物,对大气环境和人体健康具有较大危害。
VOCs 的检测方法主要包括以下几种:
1.气相色谱法(GC):这是一种常用的分析方法,可以分离和定量分析多种VOCs。
GC 通常与质谱仪(MS)联用,以提高分析的准确性和灵敏度。
2.红外光谱法(IR):通过测量样品吸收的红外光的波长和强度,可以确定样品中存在的化合物。
这种方法通常用于快速筛选和定性分析。
3.气质联用技术(GC-MS):结合了气相色谱和质谱仪的优点,可以同时进行分离和定性、定量分析。
这种技术常用于环境监测和污染源调查。
4.光离子化检测器(PID):利用紫外线将VOCs 离子化,然后通过检测离子电流来定量分析。
PID 通常用于快速检测和监测低浓度的VOCs。
5.火焰离子化检测器(FID):通过燃烧样品产生的离子电流来检测VOCs。
FID 常用于检测高浓度的VOCs。
至于VOCs 的检测标准,不同国家和地区可能有所不同。
在中国,主要的VOCs 检测标准包括《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)等。
此外,一些行业也制定了自己的VOCs 排放标准,如涂料、印刷、汽车制造等。
如果你需要进行VOCs 的检测,建议你选择专业的检测机构或实
验室,并了解相关的检测标准和方法。
VOCs在线监测系统的外界误差产生原因VOCs(挥发性有机化合物)在线监测系统是一种用于监测空气中有机化合物含量的设备,常用于工业排放、环境监测等领域。
然而,在实际应用中,由于受到各种外界因素的影响,VOCs在线监测系统的监测结果可能会产生误差。
本文将从多个角度探讨VOCs在线监测系统的外界误差产生原因。
1. 噪声干扰VOCs在线监测系统采集空气样品时,往往受到来自周围环境的噪声干扰。
这些干扰可能来自于交通、工业设备、风、气象等多个方面。
这些干扰信号会在VOCs在线监测系统中产生功率谱峰,影响空气样品的测量。
2. 气态物质不稳定性VOCs在线监测系统通常使用气相色谱法(GC)或质谱法(MS)等技术进行测量。
然而,气态物质对环境的敏感度很高,任何小的气态物质的挥发、渗漏和损失都可能影响监测结果。
此外,一些气态物质在长时间运输和储存过程中也会发生失真和变化。
3. 非线性误差VOCs在线监测系统的监测范围往往非常广泛,涵盖了数十种不同的有机化合物。
然而,不同有机化合物对空气中的浓度响应不同,这就导致VOCs在线监测系统无法进行直接比较和充分可靠的数据评估。
因此,为准确把握不同有机化合物的浓度响应特性,必须进行详细的性能检查和校准。
4. 采样时间的不确定性VOCs在线监测系统在采样时,必须考虑到采样时间、体积、流量和温度等因素。
如果在采样时这些因素存在较大的不确定性,比如采样时间过长或过短,就可能导致数据的偏差,影响监测结果的准确性。
5. 设备维护和管理不当VOCs在线监测系统需要经常进行设备维护和管理,包括仪器保养,数据汇总和样品处理等。
然而,若是对设备维护和管理存在疏忽、错误或不当,这就可能导致数据失真、采样偏差和报告错误等问题。
综上所述,VOCs在线监测系统的外界误差来源主要包括噪声干扰、气态物质不稳定性、非线性误差、采样时间的不确定性以及设备维护和管理不当等因素。
为有效降低这些误差和提高VOCs在线监测系统的准确性,需要掌握这些因素对监测结果的影响,采取相应的措施和方法进行处理和修正。
VOC在线监测仪是如何监测的VOC监测的方法有哪些VOC(挥发性有机化合物)在线监测仪是通过各种技术和方法来监测环境中挥发性有机化合物的浓度和种类。
这些仪器通常使用传感器、分析仪器和数据采集系统来收集、分析和记录数据。
以下是一些常见的VOC监测方法:1.系统测定:这种方法使用专门设计的系统,通过吸收或捕集VOC样品,然后将其传送到分析设备中进行测定。
例如,通过空气采样罐、活性碳吸附装置、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、气相色谱-火焰离子化检测器(GC-FID)等。
2.环境监测站:环境监测站是一种网络化的系统,用于监测城市、工业区或其他特定区域的VOC浓度。
这些站点通常设置在不同的位置,以提供全面的监测数据。
它们使用各种传感器和设备来检测VOC的变化,并将数据传输到中央计算机进行分析和记录。
3.近场传感器:这些传感器可直接安装在生产线、车辆尾气排放口或其他特定区域,以实时监测VOC浓度。
这些传感器通常使用电化学、光学或电子化学传感技术,能够在短时间内提供准确的浓度数据。
4.移动监测:这种方法使用移动设备,如车载设备或便携式仪器,以监测不同地点的VOC浓度。
这种方法适用于监测移动源的VOC排放,如汽车尾气排放、移动设备的排放等。
5.无人机监测:无人机被广泛应用于环境监测,VOC监测也不例外。
无人机配备了各种传感器和仪器,可以在空中进行广域和高空间分辨率的VOC浓度监测。
这种方法对于监测较大范围的污染源非常有用。
6.联网传感器:此方法使用通过互联网连接的传感器来监测VOC浓度。
这些传感器可以直接安装在室内、办公室或家庭环境中,并通过Wi-Fi或蓝牙等方式将数据发送到云中进行处理和分析。
除了上述方法,还有其他监测VOC浓度的技术和方法,如红外光谱技术、质谱仪、电离器检测器等。
这些技术和方法的选择取决于监测需求、可用预算和监测环境的特点。
总之,VOC在线监测仪通过不同的技术和方法来实时监测环境中的VOC浓度和种类。
vocs质量标准一、监测方法。
制定VOCs质量标准的第一步是确定监测方法。
监测方法需要能够准确、快速地检测出空气中的VOCs浓度,并且具有较高的灵敏度和准确性。
常见的监测方法包括气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)、气相色谱-火焰离子化检测器(GC-FID)等。
通过选择合适的监测方法,可以确保对VOCs的监测结果准确可靠。
二、排放标准。
针对不同行业和生产过程中的VOCs排放,需要制定相应的排放标准。
排放标准应该根据VOCs的种类和浓度来制定,以确保排放的VOCs不会对周围环境和人体健康造成危害。
在制定排放标准时,需要充分考虑到不同行业的特点和生产工艺,确保标准的科学性和可操作性。
三、室内空气质量标准。
除了对生产过程中的VOCs排放进行控制,还需要制定室内空气中VOCs的质量标准。
室内空气中的VOCs来自于建筑材料、家具、装饰材料等,长期暴露在高浓度的VOCs环境中对人体健康有害。
因此,制定室内空气质量标准是保障居民健康的重要举措。
标准应该包括VOCs的种类、允许的浓度范围以及监测和控制方法。
四、产品质量标准。
许多产品在生产过程中会释放VOCs,如涂料、胶水、清洁剂等。
为了保护消费者的健康,需要制定相应的产品质量标准,限制产品中VOCs的含量。
制定产品质量标准需要考虑到产品的种类和用途,确保标准的科学性和可操作性。
五、监测和检测设备标准。
为了保证VOCs监测和检测的准确性和可靠性,需要制定监测和检测设备的质量标准。
这些标准应该包括设备的精度、灵敏度、稳定性等指标,以及设备的维护和校准要求。
通过制定设备标准,可以确保监测和检测设备的质量达到要求,提高监测结果的可信度。
六、标准执行和监管。
制定VOCs质量标准只是第一步,更重要的是要确保标准的执行和监管。
需要建立健全的监管体系,加强对VOCs排放和产品质量的监督检查,对违反标准的行为进行严格处罚。
同时,还需要加强对VOCs监测和检测设备的监管,确保设备的正常运行和准确性。
大气VOCs在线监测系统联用GC-TOF MS
监测室外大气中VOCs含量
上海磐合科学仪器股份有限公司
1引言
挥发性有机化合物(volatile organic compounds,VOCs)是大气中普遍存在的,且对环境影响最为严重的有机污染物。
目前,对大气中挥发性有机污染物的检测手段主要分为离线检测和在线监测两种模式。
离线检测主要是苏玛罐采样-气相色谱/质谱联用分析技术、吸附剂采样-TDS-GC/MS分析技术等。
离线检测技术采样点有限、时间分辨率低、并且外界的干扰因素影响较大(如:人员、器具、运输等因素),分析具有明显的滞后性,不能很好的体现大气中VOCs实时变化的监测需要。
在线监测技术主要有在线气相色谱/质谱技术、质子转移质谱技术等,在线监测技术具有较高的时间分辨率,同时减少了监测过程中外界因素造成的各种干扰,可以达到对环境实时或近实时监测的要求。
大气VOCs在线监测系统TT24-7,仪器设计为全自动在线监测的形式,采样时间间隔可以根据用户要求最小可到3-5min记录一个数据,具有连续不间断监测,可以对大气中的污染有机化合物组分含量进行实时报告,是一种真正的在线监测技术设备。
可以一周7天24小时连续监测,数据自动记录,运行费用低,有效解决了现有技术中分析监测的滞后性、复杂样品预处理耗时费力、有采样盲点、不能连续监测等问题。
飞行时间质谱仪(TOF MS)以其较高的分辨率,以及未知化合物定性分析等优势在VOCs分析中得到越来越多的应用。
Bench TOF具有高灵敏度、高稳定性、扫描速率快、高质量准确度、高分辨率等性能,以及无质量歧视、可选择电离电压(Select-ev)等功能,特别适用于连接Fast GC进行测试,可以在短时间内获得大量的物质信息。
2实验部分
2.1实验仪器设备与材料
2.1.1实验仪器设备:
TT24-7大气VOCs在线监测系统(英国Markes公司);GC-TOF MS气相-飞行时间质谱联用仪(赛默飞/Markes公司)
2.1.2实验材料
标准物质:65种含氧挥发性有机物及卤代烃标准气体标准气(1ppmv)。
2.2实验原理
将环境大气通过TT24-7的采样系统在冷阱中进行富集浓缩,在低温下,挥发性有机化
合物被冷阱中的吸附剂吸附浓缩,然后冷阱快速加热汽化,通过传输管线进入色谱柱进行分离,最后采用飞行时间质谱(TOF MS)进行检测定性和定量。
2.3实验条件
通过对TT24-7大气VOCs在线监测系统和GC-TOF MS参数方法设置进行优化后,确定测试方法的仪器条件参数。
采样时间间隔点为30min,即30min一个样品数据点,可根据GC的运行时间进行调整,最短可达到3-5min一个数据点。
由于TT24-7采用双冷阱设计,每个样品间没有空白时间段,真正实现了连续监测的目的。
表1:TT24-7与GC-TOF MS参数条件
TT24-7测试方法:GC参数TOF MS参数
采样流速:100mL/min
采样时间:30min
预吹扫时间:2min
冷阱低温:-10℃
解析温度:300℃,时间:5min;分流流量:20mL/min
传输线温度:150℃色谱柱:MEGA-VOC2
FAST
10m*0.20mm*1.00um
柱流速:1.0mL/min
程序升温:50℃保持5min,
以10℃/min升温到220℃,
保持5min。
离子源温度:280℃
传输线温度:280℃;
电子轰击源(EI):70ev
监测模式:scan模式
扫描范围:29-300amu
2.4标准曲线
采用动态稀释仪将标准气体稀释成5.0ppbv,标准曲线采用TT24-7分别采样时间流速为50mL/min,采样时间分别为1min、2min、4min、8min、16min,5个浓度样品标准气,进行测试,并绘制标准曲线,实验结果表明65种化合物的标准曲线在0.9904~0.9997之间,呈现良好的线性关系,满足实验的要求。
采用GC-TOF MS对采集的样品进行分离分析,并且使用10米VOCs快速分析毛细管色谱柱进行分离,使得65种化合物在20min内全部进行分离和检测,大大缩短了检测时间,从而可得到更密集的连续检测样品点。
图165种标准物质TIC谱图
图265种标准物质TIC谱图(1)
图365种标准物质TIC谱图(2)表2:65种VOCs组分工作曲线表
No.化合物名称保留时间
(min)
R2No.化合物名称
保留时间
(min)
R2
1二氯四氟乙烷0.9030.9917341,1,2-三氯乙烷7.8890.9993 21,3-丁二烯0.9750.992635二溴一氯甲烷8.7990.9986 3溴甲烷 1.1060.9417362-己酮8.9020.9932 4氯乙烷 1.1270.9905371,2-二溴乙烷9.2750.9974 5三氯一氟甲烷 1.2950.996238四氯乙烯9.5020.9929 6丙酮 1.3750.990939氯苯10.9130.9995 7异丙醇 1.4350.997640乙苯11.4660.9997 81,1-二氯乙烯 1.5120.998741对二甲苯9.9980.9998 91,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 1.5810.995042间二甲苯9.9980.9998 10二氯甲烷 1.5810.990443三溴甲烷12.1230.9982 11二硫化碳 1.6770.993744苯乙烯12.3450.9993 121,2-二氯乙烯(Z) 1.9200.999045邻二甲苯12.4280.9994 13特丁基甲醚 2.0250.992146庚醛12.6810.9978 141,1-二氯乙烷 2.0910.9947471,1,2,2-四氯乙烷12.9140.9946 15醋酸乙烯酯 2.1590.996848异丙苯13.2860.9935 16丁醛 2.2890.999149丙基苯13.9940.9990 17正己烷 2.3600.9996501,3,5-三甲苯14.2140.9988 181,2-二氯乙烯(E) 2.5250.9939511,2,4-三甲苯14.3340.9976 19三氯甲烷 2.7080.9940524-乙基甲苯14.8870.9904 20四氢呋喃 3.0350.992653正癸烷14.9640.9948 211,1,1-三氯乙烷 3.2990.993654辛醛15.0480.9953 221,2-二氯乙烷 3.3720.9995551,3-二氯苯15.1510.9978 23苯 3.6820.9998561,4-二氯苯15.2860.9945 24四氯化碳 3.6820.9917571,2-二氯苯15.7550.9957
251,1-二氯丙烷 4.8720.9923581,2-二乙基苯16.0260.9925 261,1,2-三氯乙烯 4.9500.9911591,4-二乙基苯16.1350.9962 27正庚烷 5.0770.999360正十一烷16.8680.9991 28一溴二氯甲烷 5.1770.993861壬醛16.9780.9987 29巴豆酸甲酯 5.6000.9924621,2,4-三氯苯18.3730.9944 301,3-二氯丙烯 6.5000.995963正十二烷18.5470.9910 314-甲基-2-戊酮 6.8350.999064癸醛18.6750.9938 321,3-二氯乙烯(Z)7.6360.999265六氯丁二烯19.0170.9994 33甲苯7.7550.9999
3结论
采用大气VOCs在线监测系统TT24-7联用GC-TOF MS进行65种VOCs成分的检测,可实现无间断样品采集分析,并且可实现30min一个数据监测点。
采用GC-TOF MS对采集的样品进行分离分析,并且使用10米VOCs快速分析毛细管色谱柱进行分离,使得65种化合物在20min内全部进行分离和检测,大大缩短了检测时间,从而可得到更密集的连续检测样品点。
65种化合物的标准曲线在0.9904~0.9999之间,呈现良好的线性关系,并且各组分的检出限范围在0.01ppbv~0.1ppbv之间,满足对大气实时监测的需要。